2024-03-22

Ca2+やcAMPを感知する蛍光たんぱく質を開発 ~生きた動物の細胞内セカンドメッセンジャーの動きを観察する~ 有機化学・薬学

Ca2+やcAMPを感知する蛍光たんぱく質を開発 ~生きた動物の細胞内セカンドメッセンジャーの動きを観察する~

2024-03-22 京都大学Ca2+(カルシウムイオン)やcAMP(3'-5'-アデノシン一リン酸)は、多くの生物の細胞内で情報伝達を担う重要な分子です。Ca2+とcAMPは、互いに影響しながら時々刻々とその細胞内濃度が制御されることで、...
代謝における細胞分化の役割に迫る~ニチニチソウの種子発芽でのアルカロイド生合成開始過程を解析~ 生物化学工学

代謝における細胞分化の役割に迫る~ニチニチソウの種子発芽でのアルカロイド生合成開始過程を解析~

2024-03-22 理化学研究所,名古屋大学,横浜市立大学,神戸大学,京都先端科学大学,京都大学理化学研究所(理研)環境資源科学研究センター 代謝システム研究チームの鵜崎 真妃 基礎科学特別研究員、平井 優美 チームリーダー(名古屋大学大...
より優れた人工血管のための3つの錠前を破るために必要な2つの鍵(Two keys needed to crack three locks for better engineered blood vessels) 細胞遺伝子工学

より優れた人工血管のための3つの錠前を破るために必要な2つの鍵(Two keys needed to crack three locks for better engineered blood vessels)

2024-03-21 ペンシルベニア州立大学(PennState)ペンシルベニア州立大学の研究チームは、幹細胞から作られた血管が、薬物候補が脳に移行できるかどうかをスクリーニングするプラットフォームや心臓移植をサポートするための血管組織を提...
包括的な心臓モニタリングのために心臓組織とともに成長できるバイオエレクトロニック・メッシュを作成(UMass Amherst Engineers Create Bioelectronic Mesh Capable of Growing with Cardiac Tissues for Comprehensive Heart Monitoring) 医療・健康

包括的な心臓モニタリングのために心臓組織とともに成長できるバイオエレクトロニック・メッシュを作成(UMass Amherst Engineers Create Bioelectronic Mesh Capable of Growing with Cardiac Tissues for Comprehensive Heart Monitoring)

2024-03-21 マサチューセッツ大学アマースト校アマースト校のエンジニアチームは、Nature Communications誌で発表した研究で、心臓の動きと電気信号を同時に測定できるバイオ電子メッシュシステムを開発しました。このデバイ...
植物界の複雑な生化学コミュニケーション・ネットワークを解読する(Decoding the plant world’s complex biochemical communication networks) 生物環境工学

植物界の複雑な生化学コミュニケーション・ネットワークを解読する(Decoding the plant world’s complex biochemical communication networks)

2024-03-21 パデュー大学A research team led by Purdue University scientists has documented new details about how petunias use v...
「求愛行動」遺伝子、2種のミバエで異なる作用を示す(‘Courtship’ Gene Shows Different Effects in Two Fruit Fly Species) 細胞遺伝子工学

「求愛行動」遺伝子、2種のミバエで異なる作用を示す(‘Courtship’ Gene Shows Different Effects in Two Fruit Fly Species)

2024-03-21 ノースカロライナ州立大学(NCState)ショウジョウバエの求愛行動に関連する遺伝子は、異なるショウジョウバエ種での機能が異なることが明らかになった。これは、保存遺伝子が種を越えて同じ機能を持たないことを示唆し、種や行...
マウスの胎盤発育をリアルタイムで見る方法を開発(Researchers Create Real-Time View of Placental Development in Mice) 生物工学一般

マウスの胎盤発育をリアルタイムで見る方法を開発(Researchers Create Real-Time View of Placental Development in Mice)

2024-03-20 デューク大学(Duke)デューク大学の医師と生体医工学者は、マウスの妊娠中に胎盤の成長を視覚化する新しい方法を開発しました。インプラント可能な窓と超高速イメージングツールを組み合わせることで、胎盤の発達を追跡し、妊娠中...
ナノ粒子に結合したDNAがループスの症状に寄与(DNA Attached to Nanoparticles Contributes to Lupus Symptoms) 医療・健康

ナノ粒子に結合したDNAがループスの症状に寄与(DNA Attached to Nanoparticles Contributes to Lupus Symptoms)

2024-03-21 デューク大学(Duke)◆自己免疫疾患は謎めいていますが、最近の研究でDNAが血流中の微粒子に結合することが多いことが示されました。これにより、自己免疫疾患の発症メカニズムの理解が深まり、早期検出や予防策の新たな可能性...
先天性異常の起源の秘密を解き明かす(UC Irvine-led study unlocks the secrets of birth defect origins) 医療・健康

先天性異常の起源の秘密を解き明かす(UC Irvine-led study unlocks the secrets of birth defect origins)

2024-03-21 カリフォルニア大学校アーバイン校(UCI)◆カリフォルニア大学アーバイン校が主導した新しい研究は、米国で毎年生まれる赤ちゃんの約3%に影響する先天性奇形の起源に関する基本的な知識の変化を明らかにしました。この発見は、早...
アリゾナ大学の科学者が食欲不振の神経学的起源を突き止める(UArizona scientists pinpoint anorexia’s neurologic origins) 医療・健康

アリゾナ大学の科学者が食欲不振の神経学的起源を突き止める(UArizona scientists pinpoint anorexia’s neurologic origins)

2024-03-21 アリゾナ大学拒食症は、食事制限や嘔吐などによって食欲を極端に制御する精神障害であり、致命的な疾患の一つである。アリゾナ大学のHaijiang Cai准教授らの研究チームは、拒食症の原因が扁桃体の特定の部位にあることを突...
生命の起源に水素を利用する(Harnessing hydrogen at life’s origin) 生物工学一般

生命の起源に水素を利用する(Harnessing hydrogen at life’s origin)

2024-03-20 マックス・プランク研究所水素ガスはクリーンな燃料であり、将来の持続可能なエネルギー源として重要である。最初の細胞は地球上でH2を利用し、生命の分子を作り出した。新しい研究では、水素を効果的にエネルギー源として利用する仕...
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